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公开(公告)号:CN118886139A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411216195.3
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种四层差分矩形线圈平板涡流探头设计方法及其结构,属于无损检测技术领域,方法包括:首先,设置三种不同宽度的缺陷,验证仿真模型的检测能力,获得信号峰值、信噪比、空间分辨率、检测深度、灵敏度和抗干扰能力等参数。然后,通过改变探头结构参数,如线圈层数、匝数、间距、宽度等,获得不同参数下的检测能力。利用贝叶斯网络分析各参数对检测能力的敏感度,建立描述检测能力的方程组。采用数据增扩技术扩展参数空间,并通过聚类选取最优参数。最后,根据聚类结果设计并优化四层差分线圈平板探头,验证仿真结果,得到最佳探头结构参数。所述结构包括外激励线圈和内检测线圈;外激励线圈包括三层,内检测线圈包括四层。
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公开(公告)号:CN115382339B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210880917.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: B01D53/00 , B01D53/62 , B01D53/78 , B01D53/96 , B01D45/14 , B01D45/16 , C01B3/50 , C01B3/52 , F01D15/10 , F01K27/00 , F25J3/08
Abstract: 本发明涉及二氧化碳捕集技术领域,具体公开了一种用于工业制氢的超音速碳捕集能量回收装置。包括立式气液旋流分离器和拉瓦尔喷管。立式气液旋流分离器具有筒体、入口管、旋转气液分离组件、气相出口管和液相出口管。所述入口管的出口与旋转气液分离组件的入口相通,所述气相出口管的入口与旋转气液分离组件的出气口相通。所述拉瓦尔喷管的出口与所述入口管的入口相连接,所述入口管的出口设置有用于能量回收的叶轮。所述旋转气液分离组件的下方设置有制冷盘管,所述制冷盘管接入制冷循环系统。本发明还公开了一种碳捕集系统。本发明有效解决传统的富氢流碳捕集技术存在的缺陷,实现二氧化碳完全脱除且能耗低。
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公开(公告)号:CN113072146A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110305931.2
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C02F1/463 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种具有逸氢防爆功能的电絮凝含油污水处理装置,包括处理壳体,处理壳体内设置储水槽、电絮凝区、净水区;电絮凝区内布置有若干个交叉极板电絮凝装置;交叉极板电絮凝装置包括外壳体,外壳体内设置储水区、反应区,储水区、反应区之间设置均布器;反应区内设置若干组电极组件,每组电极组件包括两块相平行的电极板,电极板平行于进水方向;每组电极组件中的电极板均与脉冲电源连接;净水区上方排气口的上部设置有能够抽吸氢气并降低氢气浓度的逸氢防爆装置。本发明在净化区上方设置有逸氢防爆装置,通过双入口风机抽吸氢气以及空气,降低氢气的浓度,起到防爆效果,装置安全程度高。
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公开(公告)号:CN105351751B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201510791367.4
申请日:2015-11-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提出了一种高粘稠物质液环输送系统及方法,涉及一种用于输送原油、泥浆等高粘稠物质时采用的输送系统,包括阀门、低粘液储罐、起点储罐、低粘液输液泵、高粘稠物质输液泵、筒式混合器、液环输送管路、液环维持装置、分离器、终点储罐、输液管路等。利用本发明的系统及方法输送高粘稠物质时,减阻效果明显,液环输送高粘液体的压力相当于输量相同时低粘液体单独流动压力,能大幅度地降低输送过程中的流动阻力,大大减小了粘稠物质的管输能耗,降低管道运行成本。
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公开(公告)号:CN110131727A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910426458.6
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: F23G7/00
Abstract: 本发明公开了一种含油污泥自动化处理系统及处理工艺,涉及含油污泥处理技术领域。其包括油泥燃烧系统、油泥输送系统、油泥搅拌系统及油泥加料系统,油泥燃烧系统包括燃烧仓、加热装置及测温装置,燃烧仓包括仓体和仓盖,加热装置包括若干加热管,每根加热管由第一加热管和第二加热管组成,第一加热管位于仓体外,第一加热管连接有进气管,第二加热管位于仓体内,在第二加热管上设置有开孔;第一加热管远离仓体的一端设置有热风机,进气管送入的气体经过热风机加热,并经第一加热管、第二加热管后由每个开孔排出,在仓盖上方连接有尾气收集管,用于排出经油泥燃烧系统在燃烧过程中产生的气体。本发明具有成本低、环保性高和处理效果好的优势。
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公开(公告)号:CN107082474A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710334989.3
申请日:2017-05-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C02F1/463 , B09C1/08 , C02F103/06
CPC classification number: C02F1/463 , B09C1/085 , C02F1/001 , C02F2103/06
Abstract: 本发明公开了一种基于电絮凝技术的泄露油品污染土壤及地下水快速修复系统,涉及污染土壤及地下水净化处理技术领域。该系统包括:抽水井、过滤器、缓冲罐、电絮凝装置、泡沫收集处理装置、絮凝体收集处理装置、注水井、淋滤装置、含油污水和管路等。所述抽(注)水井在不同深度钻有抽(注)水孔;淋滤装置在不同水平位置开有出水孔;电絮凝装置、泡沫处理装置与絮凝体处理装置固定于同一个可移动平台(撬装)上。本发明的优点是通过淋滤装置与注水井配合工作加快污染土壤及地下水中含油污水的运移速度;电絮凝装置实现油水快速分离,除油率达95%以上;该系统不仅修复效率高,还可实现泄露油品回收,有利于降低地下水资源污染,实现环境保护。
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公开(公告)号:CN106766319A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710173941.9
申请日:2017-03-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: F25B9/08
CPC classification number: F25B9/08
Abstract: 本发明涉及一种超声速制冷循环系统。一种用于制冷循环的系统装置,涉及利用气体在超音速流动条件下的近似等熵膨胀制冷特性。技术方案:技术方案包括:压缩机,入口汇管,超音速喷管,冷凝器,低温出口,高温出口,蒸发器,循环管道,高温入口,低温入口,储液罐,传热管,肋片。这是一种全新的制冷技术,制冷剂可以获得更低的温度,换热温差大,制冷效率高,可用于大型冷库、天然气液化等超大制冷量的场合。
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公开(公告)号:CN120011967A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510061812.5
申请日:2025-01-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F18/2431 , G06Q10/10
Abstract: 本发明属于评审监督技术领域,提供了一种评审人员分类的数据处理方法,包括:步骤1,待评审作品和评审人评审配对并进行评审;步骤2,每个评审人评审的待评审作品进行排序;步骤3,评审人对待评审作品进行评审;步骤4,评审人评审结果正负偏离值样本矩阵构建;步骤5,评审人合理分类;步骤6,评审后作品赋分;本发明实现了评审人员与待评审作品之间的双向规避,还基于评审结果对评审人员进行分类,识别出评审异常,合理地对评审内容进行赋分,这一措施不仅增强了评审过程的公正性,还提升整体评审质量,为解决现有技术中存在的问题提供了有效的方案。
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公开(公告)号:CN110131727B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN201910426458.6
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: F23G7/00
Abstract: 本发明公开了一种含油污泥自动化处理系统及处理工艺,涉及含油污泥处理技术领域。其包括油泥燃烧系统、油泥输送系统、油泥搅拌系统及油泥加料系统,油泥燃烧系统包括燃烧仓、加热装置及测温装置,燃烧仓包括仓体和仓盖,加热装置包括若干加热管,每根加热管由第一加热管和第二加热管组成,第一加热管位于仓体外,第一加热管连接有进气管,第二加热管位于仓体内,在第二加热管上设置有开孔;第一加热管远离仓体的一端设置有热风机,进气管送入的气体经过热风机加热,并经第一加热管、第二加热管后由每个开孔排出,在仓盖上方连接有尾气收集管,用于排出经油泥燃烧系统在燃烧过程中产生的气体。本发明具有成本低、环保性高和处理效果好的优势。
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公开(公告)号:CN112920832A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110065485.2
申请日:2021-01-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种储罐VOCs中重烃回收系统,包括引射器、换热器、微通道旋流分离器;引射器的工作流体入口与加热炉燃料气管相连,引射器的引射流体入口与油罐内的上部气腔通过引射管相连通;引射器的混合流体出口与换热器的热源介质入口相连;换热器的热源介质出口与微通道旋流分离器的切向入口相连;换热器的冷源介质入口与涡流管的冷流出口相连,换热器的冷源介质出口与涡流管的入口相连;涡流管的入口与加热炉燃料气管相连;微通道旋流分离器的液相切向出口与重烃回收管线相连,微通道旋流分离器的气相出口与加热炉的燃料气入口相连。本发明换热器中的冷源直接通过涡流管分解厂区的加热炉燃料气获得,取材方便。
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